Las normas de seguridad en el lugar de trabajo son conjuntos de normas desarrolladas con el objetivo de reducir el riesgo de peligros ocupacionales. [1]
Historia
El científico ruso Mijail Lomonosov en 1763 describe por primera vez los peligros de la minería en su libro Los primeros fundamentos de la metalurgia, o Asuntos Minerales ( en ruso : Первыя основанiя Металлургiи, или Рудныхъ Делъ ). [2]
La historia de la seguridad humana en el lugar de trabajo comenzó en 1802 con la Ley de Salud y Moralidad de los Aprendices . En 1893 en los Estados Unidos, se formó la Ley de Dispositivos de Seguridad Ferroviaria . [3] En 1911 se introdujo la Ley de Minas de Carbón. [4]
En 1947, el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) fue firmado y publicado por un grupo colaborativo de 23 países que trabajaban para establecer un comercio internacional fluido. En Estados Unidos, las primeras Normas Federales de Seguridad para automóviles entraron en vigor el 1 de enero de 1968. Estas nuevas normas ayudan a proteger a los conductores contra el riesgo irrazonable de accidentes que se producen como resultado del diseño, la construcción o el rendimiento de los vehículos de motor. [5] En 2015 se creó la EFM científica contra la radiación EMF. El 11 de mayo de 2015, el Dr. Martin Blank en un vídeo de tres minutos hace un llamamiento a prestar atención a los campos magnéticos peligrosos de nuestros dispositivos de comunicación. [6]
Ley de Seguridad y Salud Ocupacional de los Estados Unidos (OSHA). La Ley de Seguridad y Salud Ocupacional de 1970 exige que todos los empleadores no gubernamentales proporcionen un lugar de trabajo seguro y saludable para sus empleados.
Instituto Nacional de Seguridad y Salud Ocupacional (NIOSH) [8]
Protección estándar contra campos electromagnéticos de radiofrecuencia
La exposición continua a campos electromagnéticos de alta frecuencia o alta intensidad puede provocar problemas de salud instantáneos o, con el tiempo, desarrollar una variedad de enfermedades, como trastornos nerviosos y otros. Los campos de baja frecuencia con frecuencias entre 0 y 10 megahercios que son lo suficientemente fuertes pueden estimular los órganos sensoriales o los nervios y causar magnetofosfenos (destellos de luz), vértigo, náuseas o espasmos musculares y dolor. [24] Las normas se elaboran con un conjunto de reglas para la protección contra la exposición humana a campos eléctricos, campos magnéticos y campos electromagnéticos. Las bandas de frecuencia de peligro CEM, las zonas de peligro CEM, los tipos de riesgos, la seguridad y el equipo de protección se clasifican en las normas.
Bulgaria (BUL) БДС EN 50664:2017 Общ стандарт за демонстриране на съответствието на устройства/съоръжения, използвани от работници при въвеждане в Експлоатация или обслужване на място, с граничните стойности за облъчване от електромагнитни полета (0 Hz - 300 GHz)
Recomendación del Consejo UE 1999/519/CE, de 12 de julio de 1999, relativa a la limitación de la exposición del público en general a los campos electromagnéticos (0 Hz a 300 GHz)
FRA NF EN 50360 Norma de producto para la medida de conformidad de los teléfonos móviles con restricciones de base relativas a la exposición de personas a campos electromagnéticos (300 MHz - 3 GHz)
GEO საქართველოს მთავრობის დადგენილება No.340 2013 წლის 17 დეკემბერი ქ. თბილისი
POL PN-EN ISO/IEC 17025:2005 Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących
Rusia (RUS) ГОСТ 12.4.306-2016 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Комплект экранирующий для защиты персонала от електромагнитных полей радиочастотного диапазона. Métodos de reproducción
Estados Unidos (EE. UU.) ANSI/IEEE C95.1–1992 Estándar IEEE para niveles de seguridad con respecto a la exposición humana a campos electromagnéticos de radiofrecuencia,
3 kHz a 300 GHz
Dispositivos médicos EMF
Un campo electromagnético de alta frecuencia puede provocar efectos negativos en el sistema nervioso. Además, los campos de alta intensidad pueden causar graves daños a algunos órganos. La salud de las personas con marcapasos implantados y otros dispositivos electrónicos puede verse seriamente perjudicada. Dicha irradiación puede provocar la muerte.
Georgia (GEO) საქართველოს მთავრობის დადგენილება No.340 2013 წლის 17 დეკემბერი ქ. თბილისი
Gran Bretaña (GBR) BS EN 45502-1: 1998 Dispositivos médicos implantables activos Parte 1. Requisitos generales de seguridad, marcado e información que debe proporcionar el fabricante
Estados Unidos (EE. UU.) C95.1-2345-2014 Norma IEEE para lugares de trabajo militares: protección de la salud de las fuerzas de seguridad en relación con la exposición del personal a campos eléctricos, magnéticos y electromagnéticos, de 0 Hz a 300 GHz
Norma de protección láser
Los daños causados por el láser pueden ser fatales para la visión humana. En las normas se definen los tipos de equipos láser y su aplicación. También se clasifican las distancias de seguridad entre el equipo láser y el aparato visual.
Bulgaria (BUL) БДС EN 171:2005/Наредба No. 9 de 28 de octubre de 1986
Protección contra sustancias y preparados peligrosos
Estas normas son un conjunto de reglas que describen las sustancias peligrosas presentes en los aceites para máquinas, los hidrocarburos aromáticos policíclicos presentes en los aceites diluyentes y otros materiales químicos utilizados en el lugar de trabajo. La norma rusa describe las propiedades físicas y químicas de los aceites peligrosos.
GEO საშიში ქიმიური ნივთიერებების შესახებ 1420 [25]
IND IS 1446: Clasificación de mercancías peligrosas [26]
POL PN-EN 589
RUS ГОСТ 30333-95 ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ ВЕЩЕСТВА (МАТЕРИАЛА)
SWI CC 813.11 Ordenanza sobre protección contra sustancias y preparados peligrosos
Seguridad en la soldadura
Las siguientes normas incluyen normas de seguridad y sanitarias para soldadura, corte y mecanizado de superficies, así como pasos de procesos industriales y pautas sobre aerosoles peligrosos u otras partículas en el aire generadas en estos procesos.
Armenia (ARM) void և 439-2002 ֳ֡րրր ַֺֿ֡ցִֶ֡ և և ֯րրִֶ֡ րրրր. ִրր֣ււִ
Polonia (POL) 2002/44/WE Direktiwa w sprawie minimalnych wymagańw zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa dotyczącychnarażenia pracowników na ryzyko spowodowane czynnikami fizycznymi (wibracji)
Rusia (RUS) ГОСТ 12.1.012-78 Система стандартов безопасности труда. Vibración. Общие требования безопасности
Estados Unidos (EE.UU.) AS2670 - 2001 Evaluación de la exposición humana a la vibración de cuerpo entero.
Estados Unidos (EE. UU.) AS ISO 5349.1-2013 Vibración mecánica. Medición y evaluación de la exposición humana a la vibración transmitida a través de las manos. Requisitos generales.
Francia (FRA) NF EN 61310-1 Seguridad de las máquinas - Indicación, marcaje y maniobra - Parte 1: exigencias para las señales visuales, acústicas y táctiles
Alemania (GER) DIN 4109 Normenübersicht Schallschutz (Bau- und Raumakustik)
Seguridad de la ecografía
Trabajar con ultrasonidos puede dañar el sistema nervioso y auditivo.
Rusia (RUS) ГОСТ 12.1.001-89 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Ультразвук. Общие требования безопасности
Estados Unidos (EE. UU.) IEEE 790-1989 - Guía IEEE para mediciones de parámetros de campo de ultrasonidos médicos
Bulgaria (BUL) БДС 12.1.001:1979 Охрана на труда. Ултразвук. Общи изисквания по безопасност на труда
Aire
Estas normas proporcionan orientación sobre el uso y mantenimiento de dispositivos para determinar concentraciones de agentes químicos y biológicos en el aire del lugar de trabajo.
Bulgaria (BUL) БДС EN 14042:2005 Въздух на работното място. Ръководство за приложение и използване на процедури за оценяване излагането на въздействие на химични и биологични агенти
Gran Bretaña (GBR) BS EN ISO 16017-1:2001, Aire interior, ambiente y lugar de trabajo
Francia (FRA) NF EN ISO 16017-2 Aire interior, aire ambiente y aire de lugar de trabajo
Rusia (RUS) ГОСТ 30494-2011. Здания жилые общественные. Parámetros del microclima en el hogar
Parámetros microclimáticos del ambiente de trabajo
Bulgaria (BUL) Наредба No. РД-07-3 del 18.07.2014 г. за minималните изисквания за микроклимата на работните места
Entorno térmico
Rusia (RUS) ГОСТ Р ИСО 7243-2007 Термальная среда. Расчет тепловой нагрузки на работающего человека, основанный на показателе WBGT (temperatura del sistema psicrométrico)
Estados Unidos (EE. UU.) ISO 7726 Ergonomía del entorno térmico – Instrumentos para medir la temperatura física
cantidades
Estados Unidos (EE. UU.) ISO 8896 Ergonomía del entorno térmico: determinación de la tasa metabólica
Alemania (GER) DIN EN ISO 7730 Klima am Arbeitsplatz
Seguridad de la nanotecnología
Rusia (RUS) ГОСТ Р 57933-2017 Нанотехнологии. Nanomateriales. Токсиколого-гигиеническая оценка безопасности. Общие требования к проведению испытаний на лабораторных животных
Estados Unidos (EE. UU.) ISO/TS 12901-1:2012(en) Nanotecnologías - Gestión de riesgos laborales aplicada a nanomateriales de ingeniería - Parte 1: Principios y enfoques
Luz artificial en el lugar de trabajo
El uso de luz artificial como única fuente de luz o la combinación de luz artificial y luz natural puede provocar efectos nocivos para la salud, tanto física como mental, como fatiga visual, dolores de cabeza o fatiga. Las normas abordan los tipos de luz que afectan negativamente a la visión, los ángulos de luz en diferentes entornos, los estándares de iluminación por metro cuadrado y los métodos de protección como el método UGR. [28]
Medidor de campos electromagnéticos: un instrumento para medir los campos electromagnéticos peligrosos que afectan a la salud humana ( medición de campos electromagnéticos )
Medidor ambiental: un instrumento para medir la respuesta a materiales peligrosos
Materiales de protección contra campos electromagnéticos
Software de soporte
En la actualidad existen miles de productos de software que pueden simular riesgos en el lugar de trabajo. [ cita requerida ]
Narda EFC-400EP – software para el cálculo de campos magnéticos peligrosos
Sphera: software para la gestión integrada de riesgos y servicios de información centrados en la seguridad y salud ambiental (EHS) [29]
MI Gestión de Cumplimiento
Software ALOHA: se pueden ingresar detalles sobre una liberación química real o potencial y generará estimaciones de zonas de amenaza para varios tipos de peligros [30]
Simulador WeldZone: simula el efecto de los campos electromagnéticos en los soldadores, brindando una representación visual en 3D de los niveles de exposición y resaltando los riesgos asociados [31]
Congresos y Jornadas de seguridad y salud en el trabajo
Congreso Mundial sobre Seguridad y Salud
El foro está organizado por la Organización Internacional del Trabajo . El primer Congreso Mundial sobre Seguridad y Salud se celebró en Roma en 1955. [32]
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Alexey Alexiev Influencia del campo electromagnético en el cuerpo humano
Маринела Йорданова Управление на трудовите условия and производствения риск
Georgi Tsurov Análisis de las normas de seguridad en el trabajo TU-GO, 2016
Найден Йорданов, Божидар Кибаров, Анатоли Малев Правилник по безопасността на труда при експлоатацията на електрическите уредби y съоръжения,Държавно издателство "Техника"1986
Edvard Csanyi Exposición a campos magnéticos peligrosos cerca de la subestación transformadora en el edificio
Marinko Stojkov,Damir Šljivac,Damir ŠljivacLajos Jozsa Cálculo del campo eléctrico y magnético del nivel de tensión de 35 kV de una subestación transformadora de 35/10 kV utilizando el software CDEGS
Efectos nocivos del aceite y el lubricante para la salud humana